Архив рубрики ‘Энергетика’ Category

Сувениры из Израиля

30.07.2011

Интернет-магазин сувениров из Израиля. Не каждый в состоянии посетить Святую Землю, но каждый может заказать сувенир.

МТД «Энергорегионкомплект» примет участие в выставке «Электро 2009»

20.04.2009

ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» примет участие в выставке «Электро 2009», которая пройдет с 8 по 11 июня 2009 года в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» в Москве.

18-я международная выставка электрооборудования для энергетики, электротехники и электроники; энерго- и ресурсосберегающих технологий, бытовой электротехники - «Электро-2009» - один из ведущих промышленных смотров России.

В рамках выставки будет проведена VI Международная Научно-Практическая Конференция «Возобновляемая и малая энергетика» при поддержке Министерства энергетики РФ, Российской инженерной академии (РИА) Российского Фонда фундаментальных исследований. А также состоится научно-технический семинар «Электропривод и силовая электроника – в энергосберегающих технологиях и автоматизации процессов».

ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» принимает ежегодное участие в выставке «Электро». На стенде компании будут представлены образцы силового кабеля и другой продукции производства ЗАО «Завод «Энергокабель». В ходе выставки пройдут встречи с партнерами, а также состоятся переговоры и обмен контактной информацией с посетителями стенда.

О компании:

МТД «Энергорегионкомплект» специализируется на поставках кабельно-проводниковой продукции с 1998г. За этот период постоянными партнерами торгового дома стали более 800 компаний из различных регионов России и ближнего зарубежья.

МТД «Энергорегионкомплект» является эксклюзивным дилером ЗАО «Завод «Энергокабель», а также постоянным партнером ряда других крупных кабельных заводов.

Закрытое акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году, выпуск продукции осуществляется с апреля 2002 года. Завод специализируется на выпуске силовых кабелей с пластмассовой изоляцией. Завод «Энергокабель» является членом Ассоциации «Электрокабель».

Контактная информация:

Адрес: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 1

тел.: 8 (495)258-99-58, 258-99-49

E-mail: promo@erc.ru

Официальный сайт: http://www.erc.ru

Важность использования RMS измерений для описания факторов, влияющих на качество электрической энергии

12.12.2008

Отклонения от чисто синусоидальной формы волны могут быть обусловлены гармоническими составляющими, некратными гармониками, а также импульсными или колебательными переходными процессами. Изменения амплитуды синусоидального сигнала можно классифицировать следующим образом: падения, всплески и продолжительное перенапряжение либо пониженное напряжение. В то время как изменения в частоте  питающего напряжения сравнительно редки и возникают при серьезных неполадках оборудования, чаще имеет место сдвиг фаз при провалах и всплесках. Для того чтобы охарактеризовать или описать синусоидальный сигнал, находящийся под воздействием описанных факторов, влияющих на качество электроэнергии, используются измерения истинных среднеквадратичных значений (Root Mean Squared - RMS). Являющиеся полезными во многих ситуациях, в ряде случаев такие измерения могут оказаться неадекватными либо вводить в заблуждение.
Что же представляют собой RMS? Среднеквадратичные значения получаются в  результате математической процедуры, используемой для расчета единичного значения по последовательности отсчетов. Это позволяет сравнивать один цикл с другим, или одну фазу с другой. RMS-напряжение является эффективным значением изменяющегося или переменного напряжения. Это значение должно соответствовать такой же мощности, как и в случае постоянного напряжения, приложенного к чистому сопротивлению. В нынешнем мире дискретных волновых сигналов, вырабатываемых кристаллами процессоров цифровой обработки сигнала (ЦОС), такие измерения являются одними из наиболее легко реализуемых. Каждое значение данных в течение предопределенного периода (обычно это один цикл) умножается само на себя (возведение в квадрат), а затем все такие значения в течение периода усредняются (суммируются с последующим делением на общее количество) и из полученного значения извлекается квадратный корень.
Для стабильного постоянного сигнала каждый отсчет имеет одно и то же значение, следовательно, любой из них может служить эквивалентом RMS-значения. В случае же синусоидальной волны значения нарастают в пределах первой четверти цикла, затем уменьшаются до нуля и переходят в область отрицательных значений вплоть до минимального значения в пределах второй четверти цикла (см. рис. 1).
Форма волны на нагрузке однофазного источника питания с полноволновым измерителем

Рисунок 1. Форма волны на нагрузке однофазного источника питания с полноволновым измерителем.

RMS-значение чистого синусоидального сигнала составляет примерно 70,7% пикового значения. При искаженной форме волны это не верно, что является ответом на вопрос, почему приборы, измеряющие не в терминах истинных среднеквадратичных значений, могут выдавать совершенно различные результаты при различных степенях искажений и, следовательно, не могут использоваться при наличии гармоник. Те приборы, которые лишь вычисляют 71% от пикового значения будут давать неверный результат для формы тока, показанного на рис. 1. На рисунке изображена классическая форма токового сигнала однофазного источника питания с выпрямлением полной волны, присутствующего во многих электронных устройствах. Эта форма волны с гармоническими искажениями (THD) на уровне 108% имела пиковое значение 3,6 А и истинное среднеквадратичное значение 1,4 А, что не совпадает с рассчитанной величиной 0,707*3,6=2,55 А.
Невысокого качества анализаторы электроэнергии, которые настроены на RMS-значения, могут пропускать некоторые данные. Ряд приборов рассчитывают RMS-значения в ходе нескольких циклов. Весьмавероятно, что эти мониторы не зафиксируют многофазовый провал в течение одного цикла, изображенный на рис. 2.
Провал в течение одного цикла в двух фазах

Рисунок 2. Провал в течение одного цикла в двух фазах.

Такое искажение сигнала типично для случая, когда неполадка устраняется с помощью защитного предохранителя. На рис. 3 провал в течение одного цикла, возникший вследствие пробоя при пиковом напряжении (возможно из-за неисправности изоляции или удара молнии) будет давать различные RMS-значения на каждом из трех циклов.
Однофазный провал при пробое пиковым напряжением

Рисунок 3. Однофазный провал при пробое пиковым напряжением.

В зависимости от механизма включения триггера и пороговых значений, возможно необнаружение провала вплоть до третьего цикла, поскольку RMS-значение неисправных циклов может превышать порог срабатывания триггера. Неисправность, выражающаяся в сдвиге фаз, может иметь идентичные значения от одного цикла к следующему, несмотря на изменения амплитуды волны. Это происходит, когда используются электроанализаторы с многими механизмами включения триггера, например при переходных процессах или искажениях формы волны. Следует помнить, что хотя прибор не замечает таких неисправностей, это не значит, что они не существуют. Для работы по регистрации искажений качества электроэнергии  компания “Энергометрика” рекомендует модель  PM175 - Анализатор электроэнергии, измеритель показателей качества электрической энергии.

Тенденции рынка электротехнических сталей

11.04.2008

Мировая электротехническая промышленность в последние годы претерпевает сильные изменения. Основой этой тенденции является сильный спрос на электроэнергию в азиатских странах. Структурные сдвиги в мире происходят главным образом за счет Китая, где особое развитие в последние годы имеет электроэнергетическая отрасль — производство трансформаторов, автотрансформаторов, электроприводов, электродвигателей постоянного тока, крановых электродвигателей и другой электротехнической продукции. При производстве указанной продукции используется специальный сортамент металлопроката, обладающий высокими электромагнитными свойствами. В 2006 году производство электротехнической стали составило около 11 млн. т., что на 14% больше предыдущего года. Если посмотреть на динамику производства этого материала за более длительный исторический период, то среднегодовые темпы роста производства за последние десять лет составляли около 7%. Таким образом, темпы роста в 2006 году производства электротехнических марок сталей в мире выросли вдвое. На фоне общемирового производства трансформаторов и электроприводов выпуск электротехнической стали растет опережающими темпами. Следствием этой тенденции является возрастающая доля производства электротехнических марок сталей в общем объеме мировой выплавки стали. Этому способствовали два фактора. Первый фактор — введение в строй новых мощностей, например, за последнее десятилетие освоили производство электротехнических сталей следующие предприятия: Wuhan Iron & Steel Group, Shanghai Baosteel и др. Второй — увеличение производства электротехнического сортамента на действующих предприятиях. В целом мировой рынок электротехнических сталей является достаточно сильно концентрирован по производителям, т.е. количество производителей на рынке ограничено. Особенно остро это наблюдается в сегменте рынка стали для производства трансформаторов и электроприводов, где число основных производителей составляет всего лишь одиннадцать. Казалось бы, острый дефицит на высококачественный электротехнический металлопрокат в мире должен приводить к росту числа игроков на данном рынке, в том числе за счет ослабленной конкуренции. Однако это не происходит. Сдерживающим фактором является тяжелая технология производства электротехнических марок. Не все заводы могут освоить производство металлопроката пригодного для производства трансформаторов, автотрансформаторов, электроприводов. Например, в Китае, где спрос на электротехнические марки в последние года вырос столь значительно, существуют пять основных производителей электротехнических сталей и только два могу выпускать более ответственный трансформаторный металлопрокат. Уже сейчас многие китайские потребители отказываются от горячекатаного металлопроката при производстве электродвигателей постоянного тока в пользу холоднокатаного. Это в первую очередь связано с ужесточением технических требований к экспортной продукции. Поэтому к 2010 году спрос на горячекатаный электротехнический металлопрокат снизится практически до нуля. Таким образом, в перспективе Китай останется ключевым нетто-импортером электротехнических сталей в мире. Несмотря на развитие собственного производства электротехнических марок сталей, ожидается, что в перспективе объем импортных поставок электротехнических сталей в эту страну возрастет с текущего уровня на 700 тыс. т. к 2010 году.

Что поможет сберечь электроэнергию?

15.02.2008

По статистике, в мире, на освещение расходуется приблизительно 70% электроэнергии. Большая часть денежных средств тратится на освещение помещений, промышленных предприятий и интерьеров. С годами стремление повысить эффективность источников света все больше возрастает. Уже сейчас можно гордиться различными изобретениями,например, газоразрядные лампы: люминесцентные, ртутные, натриевые, металлогалогенные.

В конце прошлого века были изобретены энергосберегающие лампы (их еще называют компактными люминесцентными), позволяющие экономить до 80% энергии по сравнению с классическими лампочками накаливания при аналогичном световом потоке. Именно поэтому их основное название – энергосберегающие лампы.

Кроме пониженного потребления электроэнергии, энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод. Так, например, в светильнике, корпус которого сделан из материала, лучше использовать энергосберегающую лампу, так как высокий нагрев лампы накаливания со временем приведет к выгоранию материала.

Срок службы энергосберегающих ламп, в несколько раз превышает срок службы ламп накаливания, позволяет использовать энергосберегающие лампы в труднодоступных местах, где замена источников света затруднена (например, в помещениях c высокими потолками) – торговых залах, выставочных комплексах, складских помещениях.

Энергосберегающие лампы не утомляют зрение и благоприятно воздействует на глаза человека и его нервную систему, сохраняя его здоровье.

Подводя итог всему ранее изложенному, отметим основные особенности энергосберегающих ламп: экономия электроэнергии до 80% при такой же световой отдаче, что и у ламп накаливания, незначительное тепловыделение, длительный срок службы, мягкое, более равномерное распределение света, возможность создавать свет различного спектрального состава – это качественно новое решение проблем освещенности в жилых помещениях, в офисных, производственных и общественных зданиях, а также в наружном освещении.

Источник: http://www.ecolum.ru.